Теплотехника Учеб. для вузов А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др (943465), страница 44
Текст из файла (страница 44)
Это ускоряег прогрев смеси топлива с первичным воздухом и ее воспламенение, т, е. создает хорошукь стабилизацию факела. Вторичный воздух хорошо перемешивается с уже воспламенившейся пылью благодаря сильной его турбулизации. Наиболее крупные пылинки догорают в процессе их полета в потоке газов в пределах топочного объема При факельном сжигании угольной пыли в каждый момент времени в топке находится ничтожный запас топлива— не более нескольких десятков килограммов. Это делает факельный процесс весьма чувствительным к изменениям расходов топлива и воздуха и позволяет при необходимости практически м~новенно изменять производительность топки, как при сжигании мазута или газа.
Одновременно это повышает требования к надежности снабжения топки пылью, нбо малейший (в несколько секунд!) перерыв приведет к погасанию факела, что связано с опасностью взрыва при возобновлении подачи пыли. Поэтому в пылеугольных топках устанавливают, как правило, несколько горелок. При пылевидном сжигании топлив в ядре факела, расположенном недалеко !4! от устья горелки, развиваются высокие температуры (до )400--)500 'С), орн которых зола становится жидкой или тестообразнай Налннаннг этой золы нз стенки тонки моа<ет чрнве<ти к нх,>арастанию шлаком. Поэтому сжигание пылевилного топлива чаше все(о Орнме.
няют в котлах, где стены топка закрыты водоохлаждаемыми трубами (экранами), около которых газ охлаждается и взвешенные в нгм часзицы эолы успевают затвердеть до соприкосновения со стенкой. Пыленидное сжигание мпжш прнменяться также в толках с жидким шлакоудалением, г, которых стены накрыты тонкой Олгшшй жидкого шлака н расплавленные (Истицы золы сзекак>т в этой пленке. Теплонапряженне объема в пы.(еугольньж топках обычно составляет 150 . !75 ИВт>>м', увеличиваясь в неб>ольших танках да 250 ИВт!м' При хорошем церемешнваннн воздуха с топливом прини. мается а> = 1,2 †; 1,25; <),.„ = 0,5> †; 6 О<> (большие цифры цри сжигании антрацитов в небольших топках), д„,.= =0 —;) ');; В камерных топках )лается после дополнительног<> размола сжигать отходы углей, образующиеся арн нх об<пап(енни на коьсохимических заводах (нромцрадукт), коксовьи отсевы и еще более мелкин коксовый шлам.
Мнклонные топки. Специфический способ сжнганин осуществлен в наклонных топках (см. Рис !7 5, н) В них используют достаточно мелкие частицы угля (обычно мельче 5 чм), а необходимый для горения воздух надают с огромными скОРОстями (дО !00 м>(с) по касателы<ОЙ к образующей циклона. В топке создается мощный внхрь, вовлекающий частицы в цнркуляцнонное дннженне, в котором они ннтенснвно обдуваются нотоком В результате интенсивного горения в тапке раэваваются температуры, близкие к аднабатным (до 2000 С).
Зала угля плавится, жидкий ц(лак стекает ио стенкам. По ряду причин <л применения таких тонок н энгр(стикс отка>ались. и сейчас онн испол>жук>ген в качсс>вс технологических для сжигания серы с целью получения 5О> в производстве Нэ50<, об>кита руд н т д Иногда в цик- )42 лонных топках осуществляют огневое обезвреживание сточных вод, т. е. выжнганне содержащихся в них вредностей за счет подачи дополнительного (обычно газообразного нлн жидкого) топлива Тапки с кнпящям слоем.
Устойчивое горенке пылеугольного факела возможно только при высокой температуре в его ядре не ниже !300 — 1500'С. Прн этих температурах начинает заметно окнсляться азот воздуха цо реакции ('(х + + О = 2()О Определенное количество 1<)О образуется н нз азота, содержа(цегося в топливе Оксид азоза, выброшенный вместе с дымовыми газами в атмосферу, доокисляется в ней до ньи шлмоксичного диоксида ХО>. В СССР предельно допустимая концентрация (х)О> (ПДК). безопасная для здоровья людей, н воздухе населенных пунктов <оставляет 0,085 мг/и'. Чтобы обеспечить ее, на крупных тепловых электростанциях прих<интся строить высоченные дымовые трубы, разбрасывающие дымовые газы на возможна болыцую и;илцадь.
Однако при сосредоточении большого количества станция недалеко друг от друга н это не спасает. В рнде стран регламентируется не Г1ДК, а количество вредных выбросов на единицу теплоты, выделенной цри с>ора нин топлива. Например, в США для крупных предприятий зонускается выброс 26 мг акси,(аа н юга на ) Мдж >халаты сгорания. В СССР (к>рмы выбросов составляя>т длн разных >онлнв от 125 до 450 мг,>ч' При сжигании топлнв, содержа(цих серу, образуется токсичный 50>, действие которого на человека к гому же суммируетсн с дей<твием )4О>. Эти вь(брасы служат причиной образования фотохи. мического смога и кислотных дождей, нредно влияющих не только на люлей и живагных, на и на растительность.
В Западной Енропе, например, от таках ,южней погибает значи(слыша часть хвойных лесов Гаэообразн<ле вредныс выбросы можно резко умеш.цап ь ну(еч сншкецня >смн<разуры горения да >)50-.050 "С При этих температурах азот а<ждуха практически нг оки<лнется, а диокснд серы 50> соединяется с оксидоч кальпия но реакции (аналогичным образом реагирует н Мйе!) 50э+Св0-1-0,50»==Са50, (17.8] Если в эоле топлива окснлон кальция н магния недостаточно для свяэыпання всего 50» (обычно нужен двух- или трехкратный его избь>ток по сравнению со стехиометрией реакции 117 8),', к топливу по>л>ец>иваю> известняк СаСО>.
Известняк при температупал 850/-85>0 "С интенсивно разлагается нэ СаО и СОь а гипс Са50, пс разлагается, т е. реакция (17.8) справа налево ис идет Таким абра>ом, токсичный 50 связывается до безвредного практически нерастворимого в воде гипса, который удаляс>ся вместе с .юлой С. другой с>ороцы, ч прс>псссг длительности челонека образхется большое количество горючих отходов, которые нс считаются топливом в общепринятом смысле: «хвосты» углсобогащения, отвалы при добыче угля, мно>.очнгленные отходы целлюлозно-бумаг нон промышлен ности н других отраслей народного хозяйства. Парадоксально, например, что «порода», которую около «гольных шахт силадывают в огромные тсрриконы, зачастую самовозгорается и длительное время загрязняет дымом и пылью окружающее пространство, но ни в слоеаых, ни в камерных топках ес нс удается сжечь из-.за больша~о содержания золы.
В слоевых топках зола, спекаясь при горении, препятствует проникновению кислорода к частицам гор«>чего, в камерных не удаетсн получить иужнук> для устойчивого горения в ннх высокую температуру. Возникшая перед человечеством настоятельная необходимость разработки безотходных те~пологий поставила вопрос о создании топочных устройств для ежи~анна таких материалов Ими стали тппки с кипящим слоем (см. рис. !7.5, г).
Псевдоожиженным (или к и и я ш н м) нвзываетсн слой мелкоэеряигл ого материала, арндуниемый снизу ангре гигам го гхорос>ью, превышающей предел устойчиво'ти плотного слоя, яо яедостагочной для выноса частиц из глоя. Интенсивная циркуля- ция частиц в ограниченном объеме камеры создает впечатление бурно кипящей жидкости, что и объясняет происхождение названия Физически продуваемый снизу плотный слой частиц теряет устойчивость потому, что сопротивление фильтрующемуся сквозь него газу становится равным несу столба материала на единицу плошади поддержива>ошей решетки Поскольку аэродинамическое сопротивление есть сила, с которой гаэ действует на частицы (и соответственно по третьему закону Ньк>тона — частицы на газ), то при равенстве сопротивлении и веса слоя частицы (если рассматривать идеальный случай) опираются не на решетку, а на газ Скоросю и>.
(м/с) предела устой>нвостн ил>жного слоя частиц диаметром й н плотностью 2,65 г/м', продуваемого воздухом с температурой 20 и 1000'С, имеет следующие значения (округленно): 0,1 0,2 ОД 1,0 оз>з 0/г 0 04 >,ооз о,о! о.ои о,з 11 радо»же«не '2,0 5,0 10 20 1,0 >.9 2,7 4 12 Средний размер частиц в топках с кипящим слоем обычно составляет 2 — 3 мм. Им соответствует рабочая скорость псевдоожиженнн (ее берут в 2 — 3 раза больше, чем и>.1 1,5 — 14 м/с.
Это определяет в соответствии с (!7 7) площадь гаэораспределительной решетки при заданной тепловой мо>ц>кюти топки Теплонапряжение объема ук принимают примерно таким же, как и для слоеных топок. Простейшая топка с кипящим слоем [рнс. 17.8) во многом напоминает слоевую (см. рис 17.6) и имеет с ней много общих конструктивных элементов. Принципиальное различие между ними заключается в том, что интенсивное перемешивание частиц обеспечивает постоянство температуры по всему объему кипя. щего слоя.
о а .' о о. о Рис. )7.8. Схема топки с кипящим слоем' ! . выгрузки золы, 2 подвод впздуш под слой; 3 - «инижиислпи изин и сопли!ы, ! . низводю 1дузв к звбрвсыввтельь б — ротор !вбрвсыввтелн; б леитонный пи«отель, 2 топлиннни бункер, 4 топни. пый объем, Р зкрвнныс трубы, тр - острое,зутье и возврвт уноси, у! обмурпнкв пмкн, т2 ~снт!о восиринимвнипие трубы н кипншем сите, а вода, и пвр 144 Поддержание температуры кипящего слоя а необходимых пределах (850— 950 'С) обеспечивается двумя различными способами. В небольших промышленных топках, сжигающих отходы или дешевое топливо, в слой подают значительно больше воздуха, чем это необходимо для полного сжигания, устанавливая а, в2.